Reaktor biztonsági kísérletek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reaktor biztonsági kísérletek,"

Átírás

1 SPERT és BORAX kísérletek Reaktor biztonsági kísérletek, reaktorbalesetek Dr. Aszódi Attila, Csige András BME NTI Hogyan reagál a reaktor a megszaladásra? A növekvő termikus teljesítmény, a növekvő hőmérsékletek hogyan befolyásolják a nukleáris teljesítményt? Mi történik, ha forrni kezd a víz a zónában? Mi történik, ha nincs operátori, illetve automatikus beavatkozás? Mennyit bír ki a zóna sérülés nélkül? Milyen folyamatok zajlanak le a zóna sérülése közben? BORAX, SPERT-kísérletek (USA, Idaho: National Reactor Testing Station) Reaktorbalesetek / 1 Reaktorbalesetek / 2 BORAX-I (1953 május július 22.) Boiling Water Reactor Experiment Medence típusú reaktor, 1.4 MW t nagy dúsítású fémurán üzemanyag Több mint 200 megszaladásos kísérlet A forralóvizes reaktor belső biztonsággal rendelkezik! (ennek ellenére végül csak sikerült felrobbantani) BORAX II-V (BORAX-III: kísérleti erőmű!) (roncstelepről szerzett turbinával ) SPERT-I ( ) Special Power Excursion Reactor Tests Cél: oktatóreaktorokat az egyetemekre A biztonság a legfontosabb szempont! : egyre erőteljesebb megszaladásos kísérletek MTR üzemanyaggal, egészen a zóna megsemmisüléséig Reaktorbalesetek / 3 Reaktorbalesetek / 4

2 SPERT-I kísérletek SPERT-I kísérletek Minél kisebb a periódusidő, annál nagyobb a megszaladás során elért maximális teljesítmény Magasabb kezdeti hőmérséklethez alacsonyabb maximális teljesítmény tartozik Reaktorbalesetek / 5 Minél kisebb a reaktivitásbevitel sebessége, annál kisebb a megszaladás során elért maximális teljesítmény Reaktorbalesetek / 6 SPERT-I kísérletek Minél nagyobb a kezdeti teljesítmény, annál kisebb a megszaladás során elért maximális teljesítmény Reaktorbalesetek / 7 SPERT-I kísérletek : UO 2 üzemanyagú zóna vizsgálata Üzemanyagsérüléssel járó kísérletek Üzemanyag UO 2 Üzemanyag dúsítottsága, m% 4 Üzemanyagpálca hossza, cm Egy pálca üzemanyagtöltete, kg 1.6 Üzemanyagpálcák száma 590 illetve 599 Üzemanyagpálca külső átmérője, mm 12.7 Burkolat vastagsága, mm 0.7 Üzemanyagpálcák rácstávolsága, mm 16.8 Dátum Üzemanyagpálcák száma Bevitt reaktivitás, $ Kezdeti periódusidő, ms Maximális teljesítmény, MW Teljesítménycsúcs energiája, MWs A tranziens során felszabadult összes energia, MWs Mért maximális nyomás, bar Mért maximális burkolathőmérséklet, C Elszíneződött üzemanyagpálcák száma Elhajlott üzemanyagpálcák száma Pálcákból kiszabadult üzemanyag tömege, kg Reaktorbalesetek / 8

3 SPERT-I további tapasztalatok Doppler effektus: prompt negatív visszacsatolás A Doppler-együttható függ a hőmérséklettől (~T -½ ) Az üzemanyag elhajlása késleltetett pozitív visszacsatolás Az üzemanyagpálca törése elősegítheti a tranziens befejeződését (csökken a reaktor reaktivitása) Az üzemanyagpálcák törését a beléjük jutó hűtővíz elforrása miatt gyorsan megemelkedő nyomás okozta SPERT-II-III Energetikai nyomottvizes reaktorok biztonságának vizsgálata SPERT-II: max. 200 C, 25.8 bar, 1.26 m3/s 93.5% 235 U, U-Al ötvözet üzemanyag, H 2 O vagy D 2 O SPERT-III: max. 343 C, bar, 1.26 m3/s 93.5% 235 U, U-Al ötvözet üzemanyag, H 2 O moderátor Hőmérséklet, hűtőközeg-forgalom, forrás, moderátor hőmérsékleti reaktivitástényező vizsgálata (SPERT-IV: medence típusú reaktor, teljesítmény-oszcillációk vizsgálata) Video Reaktorbalesetek / 9 Reaktorbalesetek / 10 LOFT - Loss of Flow Test Nyomottvizes reaktor, kísérleti célokra. Kezdetben LB-LOCA kísérleteket végeztek vele. A TMI baleset után áttértek a kis csőtörésekre. Az utolsó tesztnél szándékosan megolvasztották a zónáját. Az eredményeket számos termohidraulikai kód fejlesztésénél felhasználták (RELAP5, TRAC-BD1). Üzemanyag terhelési/olvasztási kísérletek PBF - Power Burst Facility TREAT - Transient Reactor Test Facility Driver core Max. teljesítmény: MW Max. energia: 2900 MWs Periódusidő: min s. Reaktorbalesetek / 11 Reaktorbalesetek / 12

4 Európa, ma: PHEBUS 2K Project (Franciaország) Nagy kiégetettségű és/vagy a MOX üzemanyag viselkedésének vizsgálata üzemzavari körülmények között. Zónaolvadék vizsgálata (zónaolvadék-beton kölcsönhatás, zónaolvadék-víz kölcsönhatás, konténment fűtés). Hidrogéngáz keletkezésének a vizsgálata a zóna sérülése, illetve újraelárasztása során. Hasadási termékek transzportjának és a jód viselkedését befolyásoló kémiai reakcióknak a vizsgálata. PHEBUS 2K Medence típusú reaktor, egy nagynyomású teszthurokkal. PWR üzemanyagból álló zóna. 40 MW termikus teljesítmény. Üzemanyagpálcák aktív hossza: 80 cm. Gőzfejlesztő, konténment, ZÜHR. Reaktorbalesetek / 13 Reaktorbalesetek / 14 Zónasérüléssel járó balesetek és üzemzavarok Zónasérüléssel járó balesetek és üzemzavarok NRX, december 12 Chalk River, Kanada Természetes urán üzemanyag, D 2 O moderátor, H 2 O hűtőközeg. 2 2 Függőleges hűtőcsövek a nehézvízzel feltöltött tartályban Az alagsorban tévedésből kinyitottak néhány megkerülő szelepet, ezzel a szabályozórudak egy részét kihúzták a zónából. A helyesbítés után az alagsorból telefonon keresztül adtak (téves) utasítást a vezénylőbe, ezért néhány szabályozórudat kihúztak a zónából. A teljesítmény növekedése miatt a vezénylőben megnyomták a vészleállító gombot, de a rudak egy része nem esett be a zónába. Reaktorbalesetek / 15 Reaktorbalesetek / 16

5 A reaktort a moderátor leürítésével sikerült leállítani. A fűtőelemek egy része megolvadt, a szennyezett nehézvíz moderátor az épület alagsorában gyűlt össze. Az épületet dekontaminálták, a reaktort újjáépítették. Tanulságok: 1. Reaktivitás-változással járó beavatkozásra csak a vezénylőhelyiségben legyen lehetőség. 2. A rudak helyzetét megbízhatóan és folyamatosan ki kell jelezni. 3. Kétoldali hangostelefon-kapcsolatot kell létesíteni a különböző helyiségekben tevékenykedő operátorok között. 4. A legfontosabb kezelőszerveket könnyen elérhető helyen kell elhelyezni a vezénylőpulton. EBR-I (Experimental Breeder Reactor) november 29. Idaho Falls, USA Folyékony Na hűtésű gyors tenyészreaktor Bizonyos körülmények között (magas hőmérsékleten, alacsony zónaforgalom mellett) pozitív a reaktivitás hőmérséklet-tényezője kísérlet: még magasabb hőmérsékleten kompenzálja-e a Doppler effektus Operátorhiba (gyorsleállító gomb helyett lassú leállás) zónaolvadás A pozitív hőmérséklettényezőt az üzemanyagpálcák hőtágulás miatti elhajlása okozta Kb. focilabda méretű zóna Reaktorbalesetek / 17 Reaktorbalesetek / 18 Windscale, 1957 október 8. Sellafield, Anglia Természetes fémurán üzemanyag, grafit moderátor, léghűtés. Wigner-effektus: C-os hőmérsékleten neutronsugárzásnak kitett grafit fizikai tulajdonságai megváltoznak. A besugárzást követő felmelegítéskor a tárolt energia hő formájában felszabadul. Windscale-ben a grafit hőkezelését kikapcsolt hűtőventillátorok mellett, nukleáris felfűtéssel végezték. Két nappal később, egy rutin levegőaktivitás-ellenőrzés során észlelték a problémát. Az árnyékoló fal egy részének eltávolítása után fedezték fel, hogy a fűtőelemek egy része vörösen izzik. A reaktort először szén-dioxiddal próbálták eloltani, majd végül vízzel oltották el. A reaktor mintegy 500 km 2 -es környezetében a baleset után 6 hétig a tejet emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítették és elkobozták. A teljesítménymérő műszer hibája és a termoelemek rossz elhelyezése miatt a felfűtést a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel végezték. A zóna egyes részein az urán és a grafit túlmelegedett, majd meggyulladt. Reaktorbalesetek / 19 Reaktorbalesetek / 20

6 SL-I (Stationary Low-Power Plant No 1) január 3. Idaho Falls, USA 93 %-os dúsítású U-Al-Ni ötvözet üzemanyag, bór kiégő méreg. Forralóvizes reaktor, természetes áramlással. 3 MW hőteljesítmény, 200 kw elektromos teljesítmény, 3 év működés átrakás nélkül. A balesetben mindhárom, a műveletben résztvevő operátor meghalt. A feltételezések szerint az egyik operátor a szabályozó rudak hajtásának szerelése közben kirántotta az egyik szabályozórudat a zónából. A baleset időbeni lefutása: Reaktorbalesetek / ms: A vízoszlop a tartály fedelének ütközik, a nyomás eléri a 700 bar-t.... A nyomás a rúdszárak védőhüvelyét 26 m/s sebességgel kiveti a csőcsonkokból. A tartály megemelkedik, elnyírja a csatlakozó csöveket. A rúdvezető köpenyek behorpadnak, a tartály deformálódik. 160 ms: Az első védőhüvely eléri a mennyezetet. A víz 66 %-a, a hasadási termékek 5-10%-a elhagyja a tartályt. 800 ms: A tartály a mennyezetnek ütközik.... A hőszigetelés leszakad a tartályról ms: A tartály visszaesik a helyére. A baleset időbeni lefutása: -500 ms: Megkezdődik a középső rúd kihúzása ms: Rúdhelyzet: 40.6 cm, a reaktor kritikus.... Rúdhelyzet: 50.8 cm, megszaladás. 0 ms: a teljesítmény eléri a maximumát (20 GW)... A középső 16 fűtőelem lemezeinek 5 %-a elgőzölög. kb. 2 ms: A megszaladás befejeződik. A felszabadult összes nukleáris energia 133 MWs... Az aktív zóna 20%-a károsodik, a középső 16 elem lemezeinek 50%-a megolvad, a középső rúd köpennyel együtt kivetődik a zónából.... A zónában a gőznyomás 35 bar-ra nő, ez a zóna feletti vízoszlopot 49 m/s sebességre gyorsítja fel. SL-I (Stationary Low-Power Plant No 1) január 3. Idaho Falls, USA Az elhárítók 1 embert halva, 1 embert élve találtak a reaktorcsarnokban. Reaktorbalesetek / 22 A 2. személy a kórházban meghalt (bőrfelületén ~4 Gy/h). Az őt t kezelő nővér számottevő külső dózist kapott. A 3. személyt csak egy újabb mentesítő csoport találta meg később, a plafonba tűzve. A holttest helyén ~10 Gy/h dózisteljesítmény volt mérhető. Az 1. személy holttestét január 3-án, a 3. holttestét január 9-én tudták kivinni az épületből. A kimentési műveletek alatt 23 személy kapott 30 msv-nél nagyobb egésztest dózist. Közülük 3 személy ~250 msv/fő dózist szenvedett el. Reaktorbalesetek / 23 Reaktorbalesetek / 24

7 SL-I (Stationary Low-Power Plant No 1) január 3. Idaho Falls, USA A 1961 photograph of the damaged top of the SL-1 reactor vessel was reused in 1981 to convey a safety message Reaktorbalesetek / 25 Három nappal később, magas primer köri aktivitás miatt újra leállították a reaktort. A fűtőelemeken textil- és sörtemaradványokat találtak, melyek a tisztításnál használt rongyokból és kefékből származtak. Az eset elkerülhető lett volna, ha a doboz oldallapjait színes anyagból készítik, és a reaktortartályba helyezett tárgyakról pontos nyilvántartást vezetnek. Színes fólia és cipővédő használata napjainkban Reaktorbalesetek / 27 ETR (Engineering Test Reactor), december 12. Idaho Falls, USA Anyagvizsgáló és izotóptermelő reaktor. 93 %-os dúsítású U-Al ötvözet üzemanyag, könnyűvíz moderátor és hűtőközeg, 175 MW hőteljesítmény. Egy átlátszó plexidobozt a reaktortartályban felejtettek. A reaktor elindítása után a plexi megolvadt, és néhány fűtőelemet elzárt. A reaktort a neutrondetektorok jelének ingadozása (oka: a hűtőközeg forrása), illetve több sugárvédelmi monitor jelzése miatt állították le. A vizsgálatok szerint 6 fűtőelemben összesen 18 üzemanyaglemez részlegesen megolvadt. A hibás fűtőelemek és a szennyeződés eltávolítása után a reaktort újraindították. MTR (Materials Testing Reactor), november 13. Idaho Falls, USA Kutató, anyagvizsgáló és izotóptermelő reaktor. Reaktorbalesetek / %-os dúsítású U-Al ötvözet üzemanyag, könnyűvíz moderátor és hűtőközeg, 40 MW hőteljesítmény. Az egyik fűtőelemen a forgalom lecsökkent, a hűtővíz aktivitása megemelkedett. A sugárvédelmi monitorok bejeleztek, az épületet kiürítették. A hűtővíz lecserélése után néhány fűtőelemen fekete színű szennyeződést találtak, eltávolítása után a reaktort újraindították. A primer köri aktivitás megemelkedése miatt a reaktort leállították, az egyik fűtőelemet eltávolították. A vizsgálatok szerint az egyik lemez kismértékben megolvadt. A lemez mindkét oldalán a hűtőcsatorna el volt záródva. Az idegen anyag az egyik tartályfedél tömítésétől származott. Reaktorbalesetek / 28

8 ORR (Oak Ridge Research Reactor), július 1. Oak Ridge, USA Oktató, anyagvizsgáló és izotóptermelő reaktor. 90 %-os dúsítású U-Al ötvözet üzemanyag, könnyűvíz moderátor és hűtőközeg, 30 MW hőteljesítmény. A teljesítmény ingadozása és a hűtővíz aktivitásának emelkedése miatt a reaktort leállították. A hűtővíz lecserélése után az egyik fűtőelemen egy neoprén tömítést találtak. A tömítés a tartályhoz csatlakozó egyik csőből került a zónára a hűtőköri szivattyúk beindítása után. Az érintett fűtőelem egyik üzemanyaglemeze részlegesen megolvadt. A hibás fűtőelem kicserélése után a reaktort újraindították. Enrico Fermi-1, október 5. Lagoona Beach, USA Nátrium hűtésű szaporító reaktorral felszerelt atomerőmű prototípusa. 200 MWt, 60 MWe Abnormálisan magas kilépő hőmérséklet és magas konténment aktivitás miatt állították le a reaktort. 4 üzemanyagköteg károsodott, ebből 2 megolvadt. Az üzemzavar oka: a zóna alatti terelőidom burkolatát nem rögzítették le megfelelően. Az áramlás okozta rezgések hatására a felfelé áramló hűtőközegben két lemez leszakadt a tartócsavarokról, és a zóna alá került. Ez okozta a hűtőközeg forgalmának lecsökkenését és a zóna károsodását. A reaktort négy évvel később helyezték ismét üzembe. Reaktorbalesetek / 29 Reaktorbalesetek / 30 Tűz a Browns Ferry atomerőműben Dectaur, Alabama, USA március 22. BWR, 3293 MWt, 1065 MWe A baleset előtt a reaktorépület szivárgása meghaladta az engedélyezett értéket, ezért elkezdték a kábelvégek tömörségvizsgálatát. A baleset napján az egyik kábelátvezetőnél egy munkás nehezen hozzáférhető helyen egy nyílást talált, amit poliuretán-lemezzel tömített el. A szivárgás-vizsgálatot egy égő gyertyával végezte, amitől az utólag behelyezett tömítés begyulladt. (12:20) A tüzet nem sikerült eloltania, az átterjedt a kábelrendezőre. A benn tartózkodó munkások miatt a CO2 tűzoltó rendszer bénítva volt, későn tudták bekapcsolni. A tüzet itt 16:20-ra sikerült eloltani. Reaktorbalesetek / 31 A tűz ezalatt átterjedt a reaktorépületbe is, ahol csak 19:45-re sikerült eloltani (vízzel). Az 1. blokkot 12:51-kor, a 2. blokkot 13:00-kor állították le az operátorok. A 2. blokkon a zóna hűtése problémamentes volt. 13:00-kor az 1. blokk főgőzvezetékének szakaszoló szelepe lezárt, így megszűnt a tápturbinák gőzellátása is. A kábelsérülések miatti feszültségkiesések következtében a ZÜHR sem működött. 20 perc alatt lecsökkentették a nyomást 78 bar-ról 18 bar-ra, és a kondenzátum segédszivattyúkkal juttattak vizet a reaktortartályba. A reaktor vízszintje 3.8 m-t esett, de még így is 1.2 m-rel az aktív zóna felső széle fölött maradt. 18:00-kor a nyomáscsökkentő szelepek elektromos hiba miatt bezártak, a nyomás nőni kezdett, 24 bar-nál leálltak a kondenzátum segédszivattyúk. Reaktorbalesetek / 32

9 A reaktortartályba a szabályozórúd-hajtások záróvizének szivattyújával tudtak vizet juttatni. 21:50-re helyreállítják a nyomáscsökkentő szelepek kézi vezérlésének áramköreit, és újra lecsökkentik a nyomást a kondezátum szivattyúk maximális nyomóoldali nyomása alá. A tűz eloltása után a szivattyúk, szelepműködtető motorok vezérlő áramköreit ideiglenes átkötésekkel helyreállították. Másnap reggel 4:20-kor áttértek a remanens hő normális elvezetésére. Kritikussági baleset üzemanyag feldolgozás során Az erőmű két blokkját több, mint egy év múlva helyezték ismét üzembe. Reaktorbalesetek / 33 Reaktorbalesetek / 34 Tokai Mura, Japán szeptember 30. Kritikussági baleset Tokai Murában Japán egyik legfontosabb nukleáris központja, 15 különböző nukleáris létesítménnyel (reaktorok, reprocesszáló üzem, uránfeldolgozó-átalakító üzem stb.) A baleset egy olyan épületben történt, amely közel van az üzem kerítéséhez. Az épülettől 80 m-re közút van, 110 m-re lakóházak. Az üzemben általában urán-hexafluoridot (UF 6 ) alakítanak át urán- dioxiddá (UO 2 ) a japán könnyűvizes atomerőművekm számára. A dúsítás ebben az esetben maximum 5 %. Ugyanebben az üzemben más típusú atomreaktorok - pl. a JOYO gyorsreaktor - számára is gyártanak üzemanyagot. A dúsítás ebben az esetben elérheti a 20 %-ot. Az előírások szerinti technológiai műveletsor...és ahogy a munkások felsőbb utasításra a folyamat felgyorsítása érdekében a munkát végezték... Reaktorbalesetek / 35 Reaktorbalesetek / 36

10 Három év óta ez volt az első eset, hogy a konvertáló üzemben közepesen dúsított uránt dolgoztak fel. A szolgálatban lévő 5 munkás közül kettő még sohasem dolgozott ilyen dúsítású (18,8%) uránnal. Az ülepítő tartályba az engedélyezett 2,4 kg helyett két nap alatt összesen 16,1 kg uránt töltöttek (5%-os dúsítás esetén az engedélyezett mennyiség 20 kg volt). Az utolsó adag betöltése közben a tartályban láncreakció indult be, a három munkás egy kék felvillanást látott, és a sugárvédelmi gamma dózisteljesítmény-mérők riasztottak. Az üzem 150 méteres környékéről százötven embert kitelepítettek, s a központ 10 kilométeres körzetében élő lakóknak azt javasolták, hogy zárkózzanak be a lakásukba. A láncreakciót csak 17 óra múlva sikerült leállítani: az ülepítő tartály hűtőköpenyéből leeresztették a vizet, és bórsavat juttattak a tartályba. Reaktorbalesetek / 37 A balesetnek két halálos áldozata volt. Reaktorbalesetek / 38 A láncreakció lefolyásáról kevés adat áll rendelkezésre, ugyanis a létesítményben nem voltak neutrondetektorok. A láncreakció valószínűleg leg pulzált, lehetséges okai: A láncreakció hőt termelt, s ez konvekciós áramlásokat indított meg az ülepítő tartályban lévő folyadékban. Ezek az áramlások felkavarták a leülepedett üledéket. A nagy intenzitású ionizáló sugárzás bontja a vizet, s ez buborékok képződéséhez vezet. A hőmérséklet emelkedése negatív visszacsatolást okozott a moderátor hőtágulása és a Doppler-effektus miatt. Reaktorbalesetek / 39 A baleset több emberi hiba következménye volt. 1) Az előírásos műveletsor helyett egy rövidített, nem engedélyezett eljárást követtek, amelyhez nem készült megfelelő biztonsági analízis sem. 2) Az operátorok elmulasztották ellenőrizni, vagy tudatosan nem tartották be az oldat urántartalmára vonatkozóan előírt korlátot. 3) Egyes források szerint nem biztos, hogy a munkások tudatában voltak annak, hogy magasabb dúsítású anyaggal dolgoznak. 4) A munkások nem voltak megfelelően felkészítve. Kiképzésük során láncreakcióról és kritikussági balesetről, ill. annak megelőzéséről szinte egyáltalán nem esett szó. 5) Az üzem vezetésének hibája, hogy a berendezésbe juttatható urán mennyiségét csak szabályzatokkal korlátozták, és nem hoztak műszaki intézkedéseket. További információk: Fizikai Szemle, novemberi száma Reaktorbalesetek / 40

11 Megszaladásos balesetek fegyvercélú kritikus rendszerekkel végzett kísérletek során Megszaladásos balesetek LASL rendszer, augusztus 21. Los Alamos, USA 6.2 kg Pu (két félgömb, nikkel bevonattal) 236 kg wolfram-karbid reflektor (4.4 kg-os téglák) A rendszert összerakó kutató az utolsó reflektortéglát félre akarta tenni, de kicsúszott a kezéből, és a helyére esett a reflektorban. A rendszer megszaladt, a kutató kézzel szétszedte. 28 nappal később meghalt. Reaktorbalesetek / 41 Reaktorbalesetek / 42 LASL rendszer, május kg Pu (ugyanaz, mint az előző esetnél) Berillium reflektor (a Pu-gömbre illeszkedő két részre osztott héj). Egy bemutató során a csavarhúzóval tartott felső reflektor ráesett a gömbre, a rendszer megszaladt. A demonstrátor 9 nappal később meghalt. FKBN-2M, június Szaharov (ex-arzamas-16), Oroszország A tanulságokat levonva, a kritikussági kísérleteknél áttértek a távvezérlésre. A Pu gömböt 1946-ban egy kísérleti robbantásban felhasználták. Reaktorbalesetek / %-os dúsítású urán gömb, réz reflektorral. Egy 1972-es kísérletet akart megismételni egy kutató. Kézzel kezdte összerakni a rendszert, az utolsó reflektordaraboknál tért volna át távirányításra. Reaktorbalesetek / 44

12 FKBN-2M, június FKBN-2M, június Egy elírás miatt hamarabb elérte a kritikusságot, mint várta. 3 nappal később meghalt. A rendszer 6 napig volt kritikus állapotban. Reaktorbalesetek / 45 Reaktorbalesetek / 46 Megszaladásos balesetek vízmoderátoros kritikus rendszerekkel végzett kísérletek során ZEEP, 1940-es évek vége vagy 1950-es évek eleje. Chalk River, Kanada Természetes dúsítású fémurán üzemanyag, D 2 O moderátor, grafit reflektor, kadmium biztonságvédelmi lemezek, 3 W teljesítmény. A vízszint növelésével tették kritikussá a reaktort. A reaktortartályt töltő szivattyú biztonsági okokból indítás után 10 s-mal leállt. Az esemény napján a reaktor fedélen dolgozó fizikusok megkérték a vízszint beállításáért felelős technikust, hogy vigyen oda nekik egy szerszámot. A technikus, mivel nem akart időt veszíteni, egy faforgáccsal kiékelte a szivattyút indító gombot és felment a fedélre segíteni. A reaktor kritikussá vált, a biztonságvédelmi rendszer állította le. A 3 résztvevő által elszenvedett dózis túllépte az éves korlátot de nem betegedtek meg. Reaktorbalesetek / 47 Reaktorbalesetek / 48

13 VENUS, december 30. Mol, Belgium 7 %-os dúsítású urán-oxid üzemanyag, H 2 O/D 2 O moderátor Egy abszorbens elemet kellett volna betenni a zónába, egy másikat pedig kivenni. A műveletet végző technikus felcserélte a műveleti sorrendet, ezért a reaktor megszaladt. A technikus túlélte az esetet, de bal lábát amputálni kellett. SF-7, január 15., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió 20% dúsítású urán üzemanyag, víz moderátor, Fe vagy Be reflektor, bórkarbid szabályozó rudak. Kritikus rendszer. Kiégő mérgek nélkül a Fe és a Be reflektor reaktivitás-értékessége között kicsi volt a különbség, és nagyon egyenetlen volt a fluxuseloszlás. Kiégő mérgek segítségével próbálták egyenletesebbé tenni a fluxuseloszlást a zónában. A kritikussági számításokat a Fe reflektorra végezték el, feltételezték, hogy a különbség hasonló lesz mint az előző esetben. A Be reflektoros zónát a kísérletvezető egyedül, bekapcsolt biztonságvédelmi rendszer és behelyezett indító neutronforrás nélkül kezdte el feltölteni vízzel, mert úgy ítélte meg, hogy nagyon távol van a kritikusságtól. Tévedett. Reaktorbalesetek / 49 Reaktorbalesetek / 50 SF-7, január 15., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió SF-7, január 15., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió A reaktor prompt szuperkritikussá tudott válni, mivel nem volt benne az indító neutronforrás. A reaktor körül dolgozó személyzet a kihangosított neutrondetektorok és a kék fényfelvillanás miatt észrevette a bajt és kimenekült a helyiségből. A reaktor megszaladását a víz felforrása és zónából való kilökődése leállította, de a szivattyú újra és újra feltöltötte a zónát. 5-7 perc alatt kb. 50 pulzus zajlott le. Mivel az irányítópult körül túl magas dózisszintek alakultak ki, a reaktort csak úgy lehetett leállítani, hogy a szivattyú elektromos betáplálását távolról megszakították. 2 személy szenvedett el 1,5 Gy dózist, de túlélték. Az eset elkerülhető lett volna, ha betartják a kritikussági kísérletekre vonatkozó alapvető biztonsági előírásokat: - Minden, a zóna reaktivitását változtató beavatkozás kritikussági kísérletnek számít, és csak teljes személyzettel végezhető. - A kritikussági kísérlet kezdete előtt az irányítórendszert le kell tesztelni, a BV rudakat fel kell húzni és az indító forrást be kell vinni a zónába. - A reaktivitás növelését lépésekben kell végezni, és az 1/M módszerrel minden lépés után meg kell becsülni, mikor válik a rendszer kritikussá. Reaktorbalesetek / 51 Reaktorbalesetek / 52

14 SF-3, május 26., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió 90%-os dúsítású urán üzemanyagpálcák szabályos háromszögrácsban, víz moderátorral és reflektorral. Kísérletsorozat: kritikus tömeg (pálcaszám) a rácsállandó függvényében: Rácsállandó [mm] Kritikussághoz szükséges pálcaszám Az utolsó konfigurációban a zóna nagyon alulmoderált volt, a kritikus tömeg majdnem 7-szer akkora volt mint az elsőben! A kísérletsorozatot az előző balesetnél leírt biztonsági rendszabályok betartásával végezték. Reaktorbalesetek / 53 SF-3, május 26., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió Az üzemanyagpálcákat egy 20 mm vastag plexi lap tartotta, az alsó és felső pozicionálást furatokkal ellátott, 2 mm vastag alumínium lemezekkel végezték. A szabályozó és biztonságvédelmi rudak vezetőcsövei a reflektorban foglaltak helyet. A reaktor biztonságvédelmi leállítását a moderátor gyors leürítésével is el lehetett végezni, de ezt nem használták. Az utolsó kísérlet végeztével a reaktort leállították, elkezdték a moderátor lassú leürítését, és négy ember bement a zóna mellé. A kísérletvezető utasítására elindították a gyors leürítést. Tervezési hiba miatt ez a plexi tartólemez lehajlását okozta, a pálcák kicsúsztak a felső pozicionáló lemezből. A baleset során kialakult geometria utólagos rekonstrukciója Reaktorbalesetek / 54 SF-3, május 26., Kurcsatov Intézet, Szovjetunió A zóna felső részén kialakult az ideális rácsosztás, a zóna megszaladt (a reaktivitás-bevitel sebessége kb. 2$/s volt). A megszaladást a moderátor kilökődése és az üzemanyagpálcák egy részének megsemmisülése állította le. 2 haláleset, 2 sugárbetegség. Minden bizonnyal a gyors egymásutánban bekövetkezett két baleset is szerepet játszott abban, hogy a VVER reaktorok üzemanyagának reaktorfizikai bemérését Magyarországra, a KFKIba helyezték át (ZR-6 kísérletsorozat, ). A baleseteket titokban tartották, a szovjet fél csak utalt a veszélyre. Reaktorbalesetek / 55

Atomenergetikai alapismeretek

Atomenergetikai alapismeretek Atomenergetikai alapismeretek 5/2. előadás: Atomreaktorok Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 5. Hasadás, láncreakció U-235: termikus neutronok

Részletesebben

235 U atommag hasadása

235 U atommag hasadása BME Oktatóreaktor 235 U atommag hasadása szabályozott láncreakció hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik

Részletesebben

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium 2016.12.08-09. Pónya Petra BME NTI Czifrus Szabolcs BME NTI ALLEGRO Hélium hűtésű gyorsreaktor IV. Generációs prototípus reaktor

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

Az atommagtól a konnektorig Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.

Részletesebben

Magyarországi nukleáris reaktorok

Magyarországi nukleáris reaktorok Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. Magsugárzások detektálása és detektorai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Atomenergetikai alapismeretek

Atomenergetikai alapismeretek Atomenergetikai alapismeretek 7. előadás: Atomreaktorok, atomerőművek Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 26. https://kahoot.it/ az előző órai

Részletesebben

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C Rövid vázlat: Történelmi áttekintés Az atomreaktor felépítése és működése Reaktortípusok Érdekességek: biztonság a világ atomenergia termelése Csernobil Kezdetek

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai Takács Antal MTA EK Siklósi András Gábor OAH XII. Nukleáris technikai Szimpózium 2013 Gázhűtésű reaktorok és PWR-ek összehasonlítása

Részletesebben

Első magreakciók. Targetmag

Első magreakciók. Targetmag Magreakciók 7 N 14 17 8 7 N(, p) 14 O 17 8 O Első magreakciók p Targetmag 30 Al n P 27 13, 15. Megmaradási elvek: 1. a nukleonszám 2. a töltés megmaradását. 3. a spin, 4. a paritás, 5. az impulzus, 6.

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba Felfedezése 1934 Fermi: transzurán izotóp előállítása neutron belövellésével 1938 Fermi: fizikai Nobel-díj 1938 Hahn:

Részletesebben

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás Atomreaktorok üzemtana Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás Atomreaktorban és környezetében keletkező sugárzástípusok és azok forrásai Milyen típusú sugárzások keletkeznek? Melyik ellen milyen

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia

Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia Atomreaktorok Készítette: Hanusovszky Lívia Tartalom Történeti áttekintés - reaktor generációk Az atomenergia jelenlegi szerepe Reaktor típusok Egzotikus reaktorok 1. Első generációs reaktorok Az 1970-es

Részletesebben

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes Országos Atomenergia Hivatal XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2011. május 3-5., Hajdúszoboszló www.oah.hu

Részletesebben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. szeptember 27. CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila,

Részletesebben

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0 A paksi atomerőmű Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0 Történelmi áttekintés 1896 Rádióaktivitás felfedezése 1932 Neutron felfedezése magátalakulás vizsgálata 1934 Fermi mesterséges transzurán izotópot hozott

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Áldozatok és áldozatkészek A cunami tízezerszám szedett áldozatokat. 185 000 kitelepített él tábori körülmények között.

Részletesebben

Maghasadás, atomreaktorok

Maghasadás, atomreaktorok Maghasadás, atomreaktorok Magfizika Az urán életútja A Nap "második generációs" csillag, anyagának (és a bolygók, köztük a Föld anyagának) egy része egy másik csillagból származik. E csillag életének utolsó

Részletesebben

Csernobili látogatás 2017

Csernobili látogatás 2017 Csernobili látogatás 2017 A nukleáris technika múltja, jelene, jövője? Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Érintendő témakörök Főbb reaktortípusok A csernobili baleset lefolyása

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2007. június 20. Hımérsékleti rétegzıdés szimulációja és kísérleti vizsgálata

Részletesebben

Csernobil leckéje (Csernobil 30)

Csernobil leckéje (Csernobil 30) (Csernobil 30) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár 1 Miről lesz szó? Néhány (reaktor)fizikai jelenség, ami a megértéshez kell A csernobili erőmű néhány sajátossága A baleset lefolyása A baleset következményei

Részletesebben

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI

Egyéb reaktortípusok. Atomerőművi technológiák. Boros Ildikó BME NTI Egyéb reaktortípusok Atomerőművi technológiák Boros Ildikó BME NTI 2016.03.23. A forralóvizes reaktor (BWR) Egykörös atomerőművi kapcsolás a turbinára jutó gőz az aktív zónában termelődik a korszerű energetikai

Részletesebben

Csernobili látogatás 2017

Csernobili látogatás 2017 Csernobili látogatás 2017 A nukleáris technika múltja, jelene, jövője? Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Érintendő témakörök Főbb reaktortípusok A csernobili baleset lefolyása

Részletesebben

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek. www.atomeromu.hu Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek. Az urán 235-ös izotópját lassú neutronok

Részletesebben

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása Dr. Trampus Péter trampusp@trampus.axelero.net Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014. október 15. Tartalom Bevezetés Bővítés igény gazdaságosság

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Tartalom Zóna üzemzavari hűtőrendszerek USA Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Kitekintő Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2012. március 22. Atomic Energy

Részletesebben

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi

Részletesebben

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016 Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016 Slonszki Emese, Nagy Attila TSO Szeminárium, OAH, 2016. június 7. A projekt célja Vízhűtésű termikus reaktorokhoz használható

Részletesebben

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb

Részletesebben

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata

Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata Az Oktatóreaktor reaktivitástartalékemelésének opciói és ezek biztonsági vonzata Czifrus Szabolcs Papp Ildikó Horváth András Kovács István Soma BME Nukleáris Technikai Intézet 2015. április 29. Célkitűzés

Részletesebben

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR

Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Zóna üzemzavari hűtőrendszerek PWR, BWR Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművek 2015. április 12. Tartalom Történelem Semiscale és LOFT Westinghouse PWR Babcock & Wilcox PWR GE BWR Mitsubishi

Részletesebben

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán Horváth András, Kis Dániel Péter, Szatmáry Zoltán XV. Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8-9. Paks, Erzsébet Nagyszálloda

Részletesebben

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések Budapest, 2012. április 24. A BME NTI Atomtörvény adta országos oktatási feladatok Az intézet két tanszékből áll: Nukleáris Technika Tanszék

Részletesebben

a) Víz áramkör b) Bojler áramkör c) Gőz áramkör d) Kémiai áramkör IPARI FERTŐTLENÍTÉS ÖKOLÓGIAI SZÁRAZ GŐZZEL

a) Víz áramkör b) Bojler áramkör c) Gőz áramkör d) Kémiai áramkör IPARI FERTŐTLENÍTÉS ÖKOLÓGIAI SZÁRAZ GŐZZEL HIBAELHÁRÍTÁS A problémamegoldás érdekében egy logikai rendszert hoztunk létre. Ők nem "fizikailag" azonosak az egységgel, de segít megérteni a berendezés működési mechanizmusát. A gépek négy fő blokkra

Részletesebben

A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható

A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható Atomerőművek (n,f) reakciók, maghasadás (Otto Hahn): 235 U + n [ ] 236 U 3n+ 90 Kr+ 143 Ba A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható 235-U

Részletesebben

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története Atomenergia Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története Előzmények Az energia - amiből korábban sosem volt elég - bőségesen itt van körülöttünk, csak meg kell találnunk hozzá a kulcsot.

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

AES-2006. Balogh Csaba AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!

Részletesebben

REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT

REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT 1. Bevezetés Az üzemeltetési gyakorlat célja az atomreaktorban lejátszódó fizikai folyamatoknak, a reaktor felépítésének, nukleáris és technológiai berendezéseinek, valamint

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA 4. elıadás AZ ATOMREAKTOROK FIZIKAI ÉS TECHNIKAI ALAPJAI, ATOMERİMŐVEK 2009/2010. tanév ıszi féléve Dr. Csom Gyula professor emeritus TARTALOM 1. Magfizikai alapok

Részletesebben

Atomenergetika Erőművek felépítése

Atomenergetika Erőművek felépítése Atomenergetika Erőművek felépítése Atomenergetika Az Európai Uniós atomerőművek jellemzése az összes villamosenergia 35%-át adják ám 2015 és 2030 között elérik a tervezett élettartamuk végét Franciaország

Részletesebben

Nukleáris energiatermelés

Nukleáris energiatermelés Nukleáris energiatermelés Nukleáris balesetek IAEA (International Atomic Energy Agency) =NAÜ (nemzetközi Atomenergia Ügynökség) Nemzetközi nukleáris esemény skála, 1990 Nemzetközi nukleáris esemény skála

Részletesebben

(2) A tényezők jelentése a következő:

(2) A tényezők jelentése a következő: REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT 1. Bevezetés Az üzemeltetési gyakorlat célja az atomreaktorban lejátszódó fizikai folyamatoknak, a reaktor felépítésének, nukleáris és technológiai berendezéseinek, valamint

Részletesebben

Quo vadis nukleáris energetika

Quo vadis nukleáris energetika Quo vadis nukleáris energetika Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem Győr Az előadás vázlata Energiaéhség Energiaforrások Maghasadás és magfúzió Nukleáris energetika Atomerőmű működése

Részletesebben

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13. PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek

Részletesebben

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 1. TÉTEL 1. Ismertese az örvényszivattyúk működési elvét és felépítését (fő szerkezeti elemeit)! 2. Ismertesse a fővízköri rendszer és berendezéseinek feladatát, normál üzemi állapotát és üzemi paramétereit!

Részletesebben

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti

Részletesebben

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO) Sugárvédelem nukleáris létesítményekben Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO) Tartalom Ki mit nevez nukleárisnak? Hasadóanyagok Neutronos láncreakció, neutronsugárzás Felaktiválódás,

Részletesebben

Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros Ildikó, Yamaji Bogdán

Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros Ildikó, Yamaji Bogdán A Fukushima Daiichi atomer m balesete Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Országos sajtótájékoztató, Budapest, 2011. március 25. Az el adás el készítésében közrem ködött: Boros

Részletesebben

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

AZ ATOMENERGIA JÖVÔJE FUKUSIMA UTÁN 2/1 Aszódi Attila, Boros Ildikó BME, Nukleáris Technikai Intézet

AZ ATOMENERGIA JÖVÔJE FUKUSIMA UTÁN 2/1 Aszódi Attila, Boros Ildikó BME, Nukleáris Technikai Intézet forrás világvonala E 1 ct 1 ct 2 optikai barrier detektor világvonala E D z 2. ábra. A foton pályája széles és magas barrier határesetében. idôhöz szükségesek. Az idôkorreláció-számításnál a barrier abban

Részletesebben

Atomenergetikai alapismeretek

Atomenergetikai alapismeretek Atomenergetikai alapismeretek 13. előadás: A nukleáris biztonság alapjai Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. május 7. Prof. Dr. Aszódi Attila 1 Az atomerőmű

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Látogatás egy reprocesszáló üzemben Nagy Péter Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2018.04.17-19. Előzmények European Nuclear Young Generation Forum (ENYGF), Paris, 2015.június 22-24.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.12. C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 2/11 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére,

Részletesebben

Hatvan év reaktorbalesetei

Hatvan év reaktorbalesetei Függelék Hatvan év reaktorbalesetei Az elsõ reaktort 1942. december 2-án indították el Chicagóban. Ezen demonstrálták, hogy a hasadások láncreakciója megvalósítható és szabályozható. Ezt követõen sok kísérleti

Részletesebben

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai képzések Prof. Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet A Atomtörvény adta országos oktatási feladatok Az intézet két tanszékből

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A jövő (2010-2030) újabb generációs atomerőművei S Z A K D O L G O Z A T Készítette: Agócs Ágnes biológia-környezettan tanárszakos

Részletesebben

ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet

ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet ALLEGRO: gázhűtésű gyorsreaktor Közép-Európában Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet A nukleáris energiatermelés fő problémái Fenntarthatóság Radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag kérdése

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

Nukleáris biztonság. 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris biztonság 13. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal BMGE TTK energetikai mérnök alapszak Tartalom * Az üzemzavar animációja

Részletesebben

Az uránérc bányászata

Az uránérc bányászata Az uránérc bányászata Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-5 gramm/tonna, és a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében

Részletesebben

Energia, kockázat, kommunikáció 6. előadás: Az atomenergia alkalmazásának speciális kommunikációja Csernobil Boros Ildikó Prof. Dr.

Energia, kockázat, kommunikáció 6. előadás: Az atomenergia alkalmazásának speciális kommunikációja Csernobil Boros Ildikó Prof. Dr. Energia, kockázat, kommunikáció 6. előadás: Az atomenergia alkalmazásának speciális kommunikációja Csernobil Boros Ildikó Prof. Dr. Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris

Részletesebben

a jövő energiahordozója

a jövő energiahordozója Energo Expo, Debrecen 2008. Dőry Zsófia, egyetemi hallgató Hidrogén a jövő energiahordozója Tartalom 1. A hidrogénről általában 2. Előállítási lehetőségei 3. Tárolási formái 4. A hidrogén biztonságtechnikája

Részletesebben

Reaktivitás kompenzálás és szabályozás

Reaktivitás kompenzálás és szabályozás Reaktivitás kompenzálás és szabályozás Reaktivitástartalék = a reaktorban felszabadítható maximális nagysága tart Felszabadítható, ha a neutronabszorbens anyagokat kivonjuk Viszont függ a reaktor állapotától

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Cirkónium kiégető kemence

Cirkónium kiégető kemence Pi dental Fogászati Gyártó Kft.Tel.: (36-1) 251 4944 /363 2234 / 221 2077 fax: (36-1) 251 4891 85 Szugló St. H- 1141 Budapest,Hungary www. pidental.hu e-mail: sales.pidental@pidental.hu Cirkónium kiégető

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy

Részletesebben

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013 Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 2013 Dátum 2013.01.17 HA-5611 2013.01.18 HA-5612 2013.01.15 HA-5613 2013.01.22 HA- 5615 2013.02.01 HA-5618 Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

Levegő hőszivattyú (Fűtő, monoblokk,r410a)

Levegő hőszivattyú (Fűtő, monoblokk,r410a) Levegő hőszivattyú (Fűtő, monoblokk,r410a) 1.Működési hőmérséklet tartomány:-10 től 45 ig 2. Vezérlési részek: 1Puffertartály hőmérséklet, Beállítási tartomány: 30 ~60 2Padlófűtés visszatérő víz hőmérséklet:

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakaszának CFD analízise: a be- és kilépő rész vizsgálata

Az SCWR-FQT tesztszakaszának CFD analízise: a be- és kilépő rész vizsgálata Az SCWR-FQT tesztszakaszának CFD analízise: a be- és kilépő rész vizsgálata Kiss Attila, Vágó Tamás és Prf. Dr. Aszódi Attila BME, Nukleáris Technikai Intézet kissa@reak.bme.hu XII. Nukleáris Technikai

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,

Részletesebben

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 9. A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEI (AZ ATOMERŐMŰ LESZERELÉSE)... 1 9.1. A leszerelés szempontjából

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben Boros Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművi kríziskommunikáció

Részletesebben

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN 2016.09.27. 2016. szeptember 27-én délután az Energetikai Szakkollégium szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci telephelyére látogattunk el.

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi

A Paksra tervezett új blokkok fô jellemzôi ÚJ BLOKKOK A PAKSI TELEPHELYEN RÉSZ Aszódi Attila A Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartásáért felelős kormánybiztos, Miniszterelnökség BME Nukleáris Technikai Intézet Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

Csernobil: tények és tévhitek

Csernobil: tények és tévhitek Csernobil: tények és tévhitek Dr. Pázmándi Tamás KFKI AEKI Dr. Aszódi Attila BME NTI pazmandi@sunserv.kfki.hu Miskolc, 2006. november 22. RBMK - Nagy teljesítményű, csatorna típusú reaktor 1 Urán üzemanyag

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2014-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Cső javítás és karbantartás

Cső javítás és karbantartás Cső javítás és karbantartás Széles választék egyetlen forrásból. Egyedülállóan tartós kivitel. Gyors és megbízható teljesítmény. Típus Modellek száma Oldal Próbapumpák 2 9.2 Csőfagyasztók 2 9.3 Vízkőtelenítő

Részletesebben

Kezelési útmutató. RC helyiség hõmérséklet szabályozó. Általános elõírások. A helyiség hõmérséklet szabályozó kézi beállítása

Kezelési útmutató. RC helyiség hõmérséklet szabályozó. Általános elõírások. A helyiség hõmérséklet szabályozó kézi beállítása 7055 4700 11/00 Kérjük õrizze meg! Kezelési útmutató RC helyiség hõmérséklet szabályozó Általános elõírások Az RC helyiség hõmérséklet szabályozó egy, a következõkkel felszerelt moduláló helyiség hõmérséklet

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

ISO-BUTIL 1000 Primer tömítő extruder hőszigetelő üveggyártáshoz

ISO-BUTIL 1000 Primer tömítő extruder hőszigetelő üveggyártáshoz Speciális gép 5. ISO-BUTIL 1000 Primer tömítő extruder hőszigetelő üveggyártáshoz A butilozó gép segítségével a hőszigetelő üvegszerkezetben lévő, alumínium távtartó lécek primer tömítését végezhetjük

Részletesebben

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS MTA Energiatudományi Kutatóközpont HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Elter Dénes 1, Nádasi Iván 2 E-mail:

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk: Tisztelt Ügyfelünk: Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani ezt a saját gyártású kiváló minőségű készüléket. A szerszám és alkatrész gyártó olaj vagy víz hűtésű gépek hűtésére egy költségkímélő megoldásként

Részletesebben

Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia. Kiss Ádám február 26.

Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia. Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám 2009. február 26. Miért van szükség az energiára? Energia nélkül a társadalmak nem működnek: a bonyolult kapcsolatrendszer fenntartásához

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

A Paksi Atomerőmű 2009. évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET... 6 A.I ÜZEMELTETÉS 6 A.I.1 NEM TERVEZETT KIESÉSEK 6 A.II ÁLLAPOT FENNTARTÁS 7 A.II.1 KARBANTARTÁS

Részletesebben